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智能电网环境下电力系统保护新技术的研究与探讨

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第13-27页
    1.1 论文研究背景和意义第13-14页
    1.2 超导限流器及其对继电保护影响的国内外研究现状第14-17页
        1.2.1 故障限流器国内外发展现状第14-17页
        1.2.2 基于SFCL的继电保护研究现状第17页
    1.3 超导电缆及其对继电保护影响的国内外研究现状第17-19页
        1.3.1 超导电缆国内外发展现状第17-18页
        1.3.2 基于超导电缆的继电保护研究现状第18页
        1.3.3 超导电缆和超导限流器对继电保护的影响第18-19页
    1.4 分布式电源及其对配网继电保护影响的国内外研究现状第19-21页
        1.4.1 分布式电源国内外发展现状第19-20页
        1.4.2 基于分布式电源的继电保护的研究现状第20-21页
    1.5 光纤传感技术在电力系统设备在线监测中的应用第21-22页
        1.5.1 光纤传感技术在电力系统应用的国内外研究现状第21-22页
        1.5.2 光纤传感技术在电力变压器在线检测的应用第22页
    1.6 集成通信技术在智能电网中应用第22-23页
        1.6.1 电力系统中通信技术发展现状第22-23页
        1.6.2 北斗通信系统在电网信息传送中的应用第23页
    1.7 论文主要工作第23-27页
第二章 超导电缆和超导限流器对电流保护的影响研究第27-63页
    2.1 引言第27页
    2.2 超导限流器的基本特征与结构第27-29页
    2.3 超导电缆基本特征与数学模型第29-31页
        2.3.1 超导电缆的系统基本特征第29-30页
        2.3.2 超导电缆的数学模型第30-31页
    2.4 超导电缆和超导限流器投入对三段式电流保护的影响的分析第31-51页
        2.4.1 三段式电流保护第31页
        2.4.2 超导限流器对电流保护的影响的分析第31-32页
        2.4.3 超导限流器和超导电缆投入对三段式电流保护的影响的分析第32-36页
        2.4.4 系统模型第36-44页
        2.4.5 三段式电流保护仿真分析第44-51页
    2.5 超导限流器和超导电缆投入对零序电流保护的影响的分析第51-61页
        2.5.1 零序电流保护第51-52页
        2.5.2 超导限流器和超导电缆投入对零序电流保护的影响的分析第52-53页
        2.5.3 系统模型第53-58页
        2.5.4 零序电流保护的仿真分析第58-61页
    2.6 本章小结第61-63页
第三章 超导限流器和超导电缆对距离保护的影响研究第63-85页
    3.1 引言第63页
    3.2 超导限流器和超导电缆对三段式距离保护的影响的分析第63-73页
        3.2.1 方向型阻抗继电器第63-64页
        3.2.2 超导电缆和超导限流器对三段式距离保护的影响的分析第64-68页
        3.2.4 仿真验证第68-73页
    3.3 超导限流器和超导电缆对工频变化量距离保护的影响的分析第73-82页
        3.3.1 工频变化量距离保护第73-75页
        3.3.2 超导限流器和超导电缆对工频变化量距离保护影响的分析第75-78页
        3.3.3 仿真验证第78-82页
    3.4 本章小结第82-85页
第四章 超导限流器接入对有源配网电流保护的影响研究第85-109页
    4.1 引言第85页
    4.2 计及SFCL的DG接入对反时限过电流保护协调的影响分析第85-91页
        4.2.1 DG接入对反时限过电流保护的影响分析第85-86页
        4.2.2 SFCL对DG并网的短路电流影响分析第86-87页
        4.2.3 计及SFCL的DG并网反时限保护影响分析第87-91页
    4.3 计及SFCL的DG并网的三段式电流保护协调整定第91-97页
        4.3.1 计及SFCL的DG并网的三段式电流保护整定方法第92-94页
        4.3.2 算例计算与分析第94-97页
    4.4 计及SFCL的配网DG准入容量研究第97-107页
        4.4.1 DG接入计算原则第97页
        4.4.2 DG接入计算原理第97-99页
        4.4.3 算例仿真计算与分析第99-107页
    4.5 本章小结第107-109页
第五章 基于分布式光纤传感的变压器绕组变形监测方法第109-129页
    5.1 引言第109-110页
    5.2 变压器绕组变形的原因第110-113页
        5.2.1 变压器绕组突发短路时短路电流分析第110-112页
        5.2.2 变压器绕组突发短路时的受力分析第112-113页
    5.3 变压器绕组变形的检测方法第113-115页
        5.3.1 短路阻抗法第114页
        5.3.2 低压脉冲法第114-115页
        5.3.3 频率响应分析法第115页
    5.4 光纤传感原理第115-123页
        5.4.1 光纤简介第115-117页
        5.4.2 光纤弯曲传感基本理论第117-118页
        5.4.3 宏弯损耗理论第118-122页
        5.4.4 光纤弯曲传感灵敏度第122-123页
    5.5 变压器弯曲传感的实现第123-124页
        5.5.1 基于光时域反射技术的分布式光纤传感原理第123页
        5.5.2 OTDR原理第123-124页
    5.6 实验系统第124-128页
        5.6.1 实验系统架构第124-126页
        5.6.2 光纤选型实验分析第126页
        5.6.3 实验数据分析第126-128页
    5.7 本章小结第128-129页
第六章 基于北斗导航通信的保护信息传输研究第129-141页
    6.1 引言第129页
    6.2 北斗通信系统简介第129-131页
        6.2.1 北斗卫星系统简介第129-130页
        6.2.2 北斗卫星系统组成第130-131页
    6.3 基于北斗卫星的电力通信系统第131-134页
        6.3.1 电力数据传输流程第131-133页
        6.3.2 北斗通信应用于电力系统的限制及其解决方案第133-134页
    6.4 数据的并行接收处理第134-136页
    6.5 保护信息重要性评估第136-139页
        6.5.1 线路脆弱性识别第136-138页
        6.5.2 保护装置脆弱性第138-139页
        6.5.3 基于综合脆弱性的保护信息重要性评估第139页
    6.6 IEEE39节点算例分析第139-140页
    6.7 本章小结第140-141页
第七章 结论与展望第141-143页
    7.1 论文的工作总结第141页
    7.2 展望第141-143页
参考文献第143-151页
致谢第151-152页
在学期间取得的研究成果第152页

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